Polyimide (Vespel®); Copolymère Éthylène-Tétrafluoréthylène (Etfc, Tefzel®); Copolymère D'ethylène Propylène Fluoré (Fep); Polymère-Perfluoroalkoxy (Pfa) - Knauer Azura P 2.1S Consignes

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Compatibilité chimique des matériaux en contact avec le liquide
11.2.3 Polyimide (Vespel®) :
Ce matériau est résistant à l'usure et résilient permanent thermique
(jusqu'à 200° C) ainsi que mécanique. Il est chimiquement largement
inerte (gamme pH 1-10) et il est particulièrement résistant aux solvants
acides à neutres et organiques, mais vulnérable aux environnements
oxydants ou chimiques à pH élevé : Il est incompatible avec les acides
minéraux concentrés (tels que l'acide sulfurique), l'acide acétique glacial,
le DMSO et le THF. De plus, il sera désintégré par des substances nucléo-
philes comme l'ammoniac (comme les sels d'ammonium dans des condi-
tions alcalines) ou l'acétate.
11.2.4 Copolymère éthylène-tétrafluoréthylène (ETFC, Tefzel®) :
Ce polymère fluoré est hautement résistant aux solvants neutres et alcalins.
Certains produits chimiques chlorés utilisés avec ce matériau doivent être
manipulés avec soin. Température maximale de fonctionnement : 80° C.
11.2.5 Copolymère d'Ethylène Propylène Fluoré (FEP),
Polymère-perfluoroalkoxy (PFA) :
Ces polymères fluorés possèdent des caractéristiques similaires au
PTFE, mais avec une température de fonctionnement plus basse (205° C
maximum). Le PTA convient à des applications ultra pures, le FEP peut
être utilisé universellement. Ils résistent à la quasi-totalité des produits
chimiques organiques et inorganiques, à l'exception du fluor élémentaire
sous pression ou à haute température et aux composés fluorés-halogènes.
11.2.6 Polyoxyméthylène (POM, POM-H-TF) :
Le POM est un matériau thermoplastique semi-cristallin et hautement
moléculaire qui se distingue par sa rigidité élevée, sa faible valeur de
friction et sa stabilité thermique. Il peut même remplacer le métal dans
de nombreux cas. Le POM-H-TF est une combinaison de fibres de PTFE
et de résine acétal et il est plus tendre et a de meilleures propriétés de
glissement que le POM. Le matériau résiste aux acides dilués (pH > 4)
ainsi qu'aux lessives de soude diluées, aux hydrocarbures aliphatiques,
aromatiques et halogénés, aux huiles et aux alcools. Il n'est pas compatible
avec les acides concentrés, l'acide fluorhydrique et les agents oxydants.
La température maximale de fonctionnement est de 100° C.
11.2.7 Polysulfure de phénylène (PPS) :
Le PPS est un polymère tendre qui est connu pour sa résistance élevée à
la rupture et sa compatibilité chimique très élevée. Il peut être utilisé avec
la plupart des solvants organiques, de pH neutre à pH élevé et aqueux à
température ambiante sans problème. Toutefois, il n'est pas recommandé
de l'utiliser avec des solvants chlorés, oxydants et réducteurs, des acides
inorganiques ou à des températures plus élevées. Température maximale
de fonctionnement : 50° C.
11.2.8 Polytétrafluoroéthylène (PTFE, Teflon®) :
Le PTFE est très tendre et antiadhésif. Ce matériau est résistant à presque
tous les acides, lessives de soude et solvants, excepté au natrium liquide
et aux composés fluorés. Aussi, il est résistant à des températures allant de
− 200° C à + 260° C.
11.2.9 Systec AF™ :
Ce copolymère amorphe perfluoré est inerte par rapport à tous les solvants
couramment utilisés. Cependant, il est soluble dans les solvants perfluorés
comme le Fluorinert ® FC-75 et FC-40, et les solvants polyéther perfluoré
Fomblin d'Ausimont. De plus, il est affecté par les solvants Fréon®.
AZURA® Pump P 2.1S/P 4.1S Instructions V6870

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Azura p 4.1s

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